Нікелевы сплаў Inconel 718, вядомы сваімі выключнымі механічнымі ўласцівасцямі і каразійнай устойлівасцю, знайшоў шырокае прымяненне ў розных экстрэмальных умовах. У гэтым артыкуле падрабязна разгледжаны элементны склад, вобласці прымянення і перавагі нікелевага сплаву 718.
Элементарны склад сплаву на аснове нікеля 718
Нікелевы сплаў 718 — гэта сплаў, які змяшчае вялікую колькасць нікеля, а таксама такія элементы, як хром, жалеза, медзь, малібдэн, алюміній і тытан. Яго асноўны хімічны склад уключае:
Нікель (Ni): 50,0-55,0%
Хром (Cr): 17,0-21,0%
Жалеза (Fe)Баланс
Бор (B): 0,006%
Крэмній (Si): 0,35%
Малібдэн (Mo): 2,8-3,3%
Сера (S): 0,015%
Медзь (Cu): 0,3%
Алюміній (Al): 0,2-0,8%
Тытан (Ti): 0,65-1,15%
Высокае ўтрыманне нікеля надае сплаву на аснове нікеля 718 выдатную каразійную ўстойлівасць і стабільнасць пры высокіх тэмпературах. Хром і жалеза спрыяюць яго добрым механічным уласцівасцям і зносаўстойлівасці, а даданне медзі, малібдэна, алюмінію і тытана яшчэ больш аптымізуе характарыстыкі сплаву.
Механічныя ўласцівасці сплаву 718 на аснове нікеля

Нікелевы сплаў 718 — гэта высокатрывалы, тэмпературна-ўстойлівы і каразійна-ўстойлівы матэрыял, які шырока выкарыстоўваецца ў аэракасмічнай, энергетычнай і хімічнай прамысловасці. Агульныя механічныя ўласцівасці нікелевага сплаву 718 ўключаюць:
Трываласць на расцяжэннеМяжа трываласці на расцяжэнне нікелевага сплаву 718 звычайна вагаецца ў дыяпазоне ад 965 да 1035 мегапаскаляў (МПа), што сведчыць аб высокай трываласці.
Мяжа цякучасціМяжа цякучасці нікелевага сплаву 718 звычайна вагаецца ў дыяпазоне ад 690 да 930 МПа, што паказвае ўзровень напружання, пры якім пачынаецца пластычная дэфармацыя падчас нагрузкі.
ПадаўжэннеПадаўжэнне нікелевага сплаву 718 звычайна вагаецца ад 12% да 30%. Падаўжэнне паказвае ступень пластычнай дэфармацыі, якую матэрыял можа вытрымаць да разбурэння, што адлюстроўвае яго пластычнасць.
ЦвёрдасцьЦвёрдасць нікелевага сплаву 718 звычайна вагаецца ў дыяпазоне ад 30 да 35 па шкале Роквела (HRC). Цвёрдасць вымярае ўстойлівасць матэрыялу да лакалізаванай пластычнай дэфармацыі і драпін.
Акрамя таго, нікелевы сплаў 718 мае добрую каразійную ўстойлівасць і здольны супрацьстаяць эрозіі пад уздзеяннем кіслотных, шчолачных і хларыдных асяроддзяў. Ён захоўвае высокую трываласць і стабільнасць пры высокіх тэмпературах, што дазваляе яму шырока выкарыстоўвацца ў кампанентах і дэталях для высокатэмпературных і агрэсіўных асяроддзяў.
Сферы прымянення сплаву на аснове нікеля 718
Аэракасмічная прамысловасцьНікелевы сплаў 718, які валодае выдатнай стабільнасцю пры высокіх тэмпературах і ўстойлівасцю да акіслення, шырока выкарыстоўваецца ў вытворчасці кампанентаў для рэактыўных і ракетных рухавікоў, у тым ліку лапатак, дыскаў, клапанаў і стопорных кольцаў.
Атамная прамысловасцьУ ядзернай прамысловасці нікелевы сплаў 718 часта выкарыстоўваецца для вырабу канструкцый і кампанентаў рэактараў, такіх як апорныя канструкцыі актыўнай зоны і паліўныя стрыжні.
Нафтавая і газавая прамысловасцьУ нафтагазавай прамысловасці сплаў на аснове нікеля 718, дзякуючы добрай каразійнай устойлівасці і ўстойлівасці да высокіх тэмператур, шырока выкарыстоўваецца ў вытворчасці свідравіннага абсталявання, трубаправодаў, клапанаў і помпаў.
Хімічная прамысловасцьУ хімічнай прамысловасці сплаў на аснове нікеля 718 выкарыстоўваецца для вырабу розных хімічных рэактараў, вежаў і рэзервуараў для захоўвання, падтрымліваючы стабільнасць у розных хімічных асяроддзях.
Перавагі сплаву на аснове нікеля 718
Перавагі сплаву на аснове нікеля 718 у асноўным адлюстроўваюцца ў наступных аспектах:
Выдатныя механічныя ўласцівасціНікелевы сплаў 718 мае высокую трываласць на расцяжэнне, мяжу цякучасці і цвёрдасць, а таксама добрую пластычнасць і глейкасць, што робіць яго прыдатным для вытворчасці абсталявання, якое павінна вытрымліваць высокі ціск і высокія тэмпературы.
Выдатная каразійная ўстойлівасцьДзякуючы вялікай колькасці нікеля і хрому, нікелевы сплаў 718 мае выдатную каразійную ўстойлівасць, застаючыся стабільным нават у кіслых, шчолачных і салёных асяроддзях.
Добрая стабільнасць пры высокіх тэмпературахСплаў на аснове нікеля 718 мае добрую стабільнасць пры высокіх тэмпературах, захоўваючы добрыя механічныя ўласцівасці і ўстойлівасць да акіслення нават у умовах высокіх тэмператур.
Шырокі спектр прымяненняДзякуючы гэтым перавагам, нікелевы сплаў 718 шырока выкарыстоўваецца ў аэракасмічнай, атамнай прамысловасці, нафтагазавай прамысловасці, хімічнай прамысловасці і іншых галінах.
Карацей кажучы, выдатныя характарыстыкі і шырокія вобласці прымянення нікелевага сплаву 718 робяць яго пераважным матэрыялам у многіх галінах прамысловасці. Яго ўнікальны элементны склад і хімічны склад забяспечваюць выдатную каразійную стойкасць, стабільнасць пры высокіх тэмпературах і цудоўныя механічныя ўласцівасці. Гэта дазваляе нікелеваму сплаву 718 дэманстраваць стабільныя характарыстыкі ў розных экстрэмальных умовах, задавальняючы патрэбы высокага ціску і высокіх тэмператур. З развіццём тэхналогій і распрацоўкай новых матэрыялаў можна чакаць далейшага развіцця і пашырэння прымянення і пераваг нікелевага сплаву 718.
Нягледзячы на шматлікія перавагі нікелевага сплаву 718, ён таксама сутыкаецца з некаторымі праблемамі, такімі як патэнцыйнае расколінаванне падчас зваркі і міжкрышталітная карозія ў пэўных асяроддзях. Таму даследаванні і распрацоўкі нікелевага сплаву 718 працягваюць пераадольваць гэтыя праблемы, паляпшаць яго характарыстыкі і пашыраць сферы яго прымянення.
У заключэнне, нікелевы сплаў 718 з'яўляецца вельмі важным легіруючым матэрыялам з шырокімі перспектывамі прымянення. Яго выдатныя характарыстыкі і шырокія вобласці прымянення дазваляюць яму адыгрываць значную ролю ў многіх галінах прамысловасці. З развіццём тэхналогій і распрацоўкай новых матэрыялаў мы з нецярпеннем чакаем большых прарываў у прымяненні і характарыстыках нікелевага сплаву 718 у будучыні.
На фабрыцы Aoxing Mill мы спецыялізуемся на вытворчасці нікелевага сплаву 718, матэрыялу, вядомага сваімі выключнымі ўласцівасцямі ў экстрэмальных умовах. Наша прыхільнасць да якасці і інавацый гарантуе, што наш сплаў адпавядае самым высокім стандартам, падтрымліваючы галіны прамысловасці ад аэракасмічнай да хімічнай.
Час публікацыі: 02 студзеня 2024 г.
Вам таксама можа спадабацца